首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   68篇
  免费   3篇
综合类   43篇
化学工业   2篇
机械仪表   4篇
能源动力   18篇
水利工程   1篇
原子能技术   2篇
自动化技术   1篇
  2012年   2篇
  2010年   4篇
  2009年   1篇
  2008年   1篇
  2007年   2篇
  2006年   4篇
  2005年   6篇
  2004年   4篇
  2003年   4篇
  2002年   5篇
  2001年   3篇
  2000年   2篇
  1999年   4篇
  1998年   2篇
  1997年   3篇
  1996年   1篇
  1995年   3篇
  1994年   2篇
  1993年   2篇
  1992年   1篇
  1991年   3篇
  1990年   2篇
  1988年   3篇
  1986年   3篇
  1985年   1篇
  1983年   2篇
  1982年   1篇
排序方式: 共有71条查询结果,搜索用时 125 毫秒
1.
采用时间相关的可压缩平均N-S方程组及K方程湍流模型,应用任意拉格朗-欧拉法(ALE)进行离散,对离心压缩机叶轮内部的三维粘性流场进行了数值模拟,ALE法采用任意六面体网络单元,网格可按规定速度运动,因此适用于具有复杂几何边界和流场区域不断变化的流动问题,以Eckardt叶轮为例进行了数值计算,计算结果与实验结果吻合良好。  相似文献   
2.
利用一维非稳态导热积分方程.提出了测定材料导热系数的瞬态计时法.与稳态及准稳态法相比,显著提高了测试速度与测试精度.并以有机玻璃和电木为例进行了实际测定.结果表明该方法可有效地用来测定大多数材料的导热系数  相似文献   
3.
运用有限元素法对离心叶轮通道内流场进行数值分析.对任意流面上的流函数微分方程,用有限元法进行离散和计算,计算结果与实验进行了对比.  相似文献   
4.
本文应用零方程模型和二方程模型计算了椭球体有攻角绕流对称面上的三维湍流边界层.对k-ε二方程模型的外边界条件的形式进行了分析和归纳,给出了确定准则.对过渡区的处理进行了较为详细的讨论.计算中也探讨了来流攻角、来流速度以及椭球体几何形状对流动的影响,计算结果与实验数据吻合良好.  相似文献   
5.
本文采用有限元方法求解了两维定常的Navier—Stokes方程,这使得处理复杂的边界问题显得比较方便。对于迭代计算中怎样克服初估值给收敛带来的困难,本文提出了一个确定新迭代值的加权方法。解决了流函数方程的泛函和涡量输运方程的Galerkin公式的边值问题,导出了壁涡的计算公式。以已有差分法计算结果的曲线流道内的粘性不可压缩流体的流动为例,进行了数值求解,计算结果与差分结果相比具有良好的一致性  相似文献   
6.
本文提出了一个在回流区壁面附近湍流二方程模式的改进方法,并湍流的涡量输运方程及流函数方结合衰减函数的差分格式计算了局部阻塞管道中程,所得到的湍流的时均速度分布与前人的数值结果相比更接近实验结果.  相似文献   
7.
利用拉普拉斯变换和差分方法分别对双曲线型导热方程进行了理论求解和数值分析计算,并对热量传播速度为有限值的温度场做了物理方面的分析和讨论.结果表明,在快速瞬态导热情况下,热量传播速度对温度场的建立将产生本质的影响.  相似文献   
8.
联邦德国司徒加(st u tt g a rt)大学空气和气体动力学研究院佛尔斯特(k.F orster)教授于7月1日至4日来我院讲学.根据他近期的科研成果,作了如下的专题报告: 1.“与叶片颤振有关的非定常跨音速流的数值计算方法.”文章采用映射法解决具有时间相关边界条件的非线性微分方程的数值解.方法简便,且有较高的精度.  相似文献   
9.
多级涡轮三维黏性流场的数值模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用多叶片排网格生成技术,利用实质为标准κ-ω模型的改进型BSL双方程湍流模型对一个四级低压动力涡轮进行了数值模拟,其中多叶片排间参数传递采用“混合平面”方法。通过设计工况下计算结果和设计参数的对比,分析了此型多级涡轮的气动特点。末级导叶正弯优化设计显示弯叶片提高了此型多级涡轮的通流性能,同时也表明了弯叶片优化设计时进行多级黏性流匹配计算的必要性。  相似文献   
10.
商业街火灾烟气流动的大涡模拟   总被引:3,自引:0,他引:3  
用大涡模拟计算了一个没有通风的室内商业街火灾的烟气流动。由于所需的计算时间过长,目前仅计算了一个算例;介绍了这个算例的一些结果。数值模拟试验证明大涡模拟可以用于大尺度问题的模拟,能够表明烟气流动的细节。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号